Te recomiendo le eches un vistazo a los vídeos de circuitos:
Circuitos eléctricosA partir de ahí, se trata
de que DESPUES DE IR A CLASE (ver los vídeos relacionados con vuestras dudas)
enviéis dudas concretas, muy concretas. Y que nos enviéis también todo aquello
que hayais conseguido hacer por vosotros mismos. Paso a paso, esté bien o mal.
No solo el enunciado. De esa manera podremos saber vuestro nivel, en que
podemos ayudaros, cuales son vuestros fallos.... Y el trabajo duro será el
vuestro. Nos cuentas ¿ok?
Cuando unes 2 cargas con un conductor, adquieren el mismo potencial, mediante la fórmula V=k(q1+q2)/r1+r2. Una vez hallado el potencial que vuelvo a repetir es el mismo para las 2 (da 1,2 x 10^5 J/c). mediante la fórmula de V=Kq1/r1 y V=Kq2/r2, poniendo ese potencial a las 2 y el radio de cada una te da la carga con la que queda cada una.
Ayuda con este problema de inducción.
Tenemos el circuito de la figura con los valores r = 10cm, a =10cm y
b=15cm. La intensidad que circula por el hilo recto tiene un valor constante de I = 0.5 A
La espira cuadrada se mueve a una velocidad constante de v = 5m/s.
La resistencia de la espira cuadrada es de 0.1 Ω.
Calcular la intensidad inducida en la espira cuadrada (módulo y dirección).
el resultado me dio 7 4961·10^-8 sen(5t)/01
Buenas tardes unicoos. No se como resolver este ejercicio, si me pueden ayudar se los agradeceria.
a)Enuncie y explicite los significados de las leyes de bio-savart y de ampere para campos magneticos.
b) Un proton que se mueve en una trayectoria circular perpendicular a un campo magnetico constante tarda 1 μs para completar una revolucion. determinar magnitud de campo magnetico.
Muchas gracias, espero respuestas.
Lo lamento pero con el apartado a) no te puedo ayudar porque es una cuestion puramente teórica que encontrarás en cualquier libro de fisica de 2º de bachillerato
b) Sabiendo que el proton esta sometido a una fuerza magnetica de tipo centripeta:
Fc=Fm
m·v2/R=qvB
mv=qRB
por otra parte v=ω·R =2πR/T ya que es un MCU
m2πR/T=qRB
B=2πm/Tq, reemplazando los datos d ela carga del proton y la masa de este (que deben dártelos) llegas a tu solucion que es 65,6 mT)
Buenas, tengo duda sobre como demostrar el choque inelástico. Gracias de antemano.
Lo siento, pero no puedo ayudarte con cuestiones puramente teóricas.
En los vídeos sobre choques elásticos el profe introduce el conceptos teórico, espero te sirva
Momento lineal. ChoquesRecuerda las características de los choques:
1)
Totalmente elástico:
se conserva la cantidad de movimiento (p: impulso o momento lineal) y se conserva la energía (EM),
y los móviles quedan separados después de chocar:
pi = pf
EMi = EMf.
2)
Parcialmente elástico (o parcialmente inelástico):
se conserva la cantidad de movimiento pero no se conserva la energía (hay pérdida de energía que pasa al ambiente en forma de calor),
y los móviles quedan separados después de chocar:
pi = pf
EMi > EMf.
3)
Totalmente inelástico (o plástico):
se conserva la cantidad de movimiento pero no se conserva la energía (hay pérdida de energía que pasa al ambiente en forma de calor),
y los móviles quedan unidos después de chocar:
pi = pf
EMi > EMf.
Espero haberte ayudado.
uff... tengo una duda... he buscado por mil lados pero no doy. alguien puede ayudarme?
En el interior de un campo magnetico de valor B=2x K se desplaza una espira cuadrada de lado L, siendo el vector posicion de su centro r=(L/2 +5t) i +L/2 j. La espira se mantiene todo el momento paralela al planoXY.
1.- ¿cual es el flujo magnetico que atraviesa la espira en t=0?
2.-En las condiciones de la cuestion anterior t=0. ¿Cuanto tiempo a transcurrido desde que el flujo era nulo?
3.- que fuerza electromotriz se induce en la espira
4.- en que sentido se moveran los electrones en t=0
Lo he intentado hacer por activa y por pasiva, pero no me da el coco. Una ayudita por favor. Gracias
4)
Recuerda que el volumen del paralelepípedo determinado por tres vectores (u, v, w) aplicados en una mimo punto es igual al valor absoluto del producto mixto entre los tres vectores, por lo que puedes plantear:
V = |(u x v) • w|.
Luego tienes los vectores:
u = OA = < 2 , 0 , 2 >,
v = OB = < 3 , 2 , 0 >,
w = OC = < 1 , 2 , 1 >;
luego planteas el producto vectorial (te dejo el planteo y el cálculo):
u x v = < -4 , 6 , 4 >;
luego planteas el producto escalar:
(u x v) • w = -4*1 + 6*2 + 4*1 = -4 + 12 + 4 = 12.
Luego, puedes concluir que el volumen es:
V = |(u x v) • w| = |12| = 12.
Luego, tienes cuatro vértices del paralelepípedo:
O(0,0,0), A(2,0,2), B(3,2,0), C(1,2,1);
y observa que el quinto vértice (X) es el punto terminal del vector resultante de sumar los tres vectores que determinan el paralelepípedo, por lo que puedes plantear:
R = OX = u + v + w = < 6 , 4 , 3 >,
por lo que tienes que el quinto vértice es el punto de coordenadas: X(6,4,3).
Espero haberte ayudado.
5)
Vamos con una orientación.
Planteamos las coordenadas del punto cumbre de la torre: K(0,0,80).
Luego, observa que la tensión en un punto de amarre del cable correspondiente tiene dirección y sentido iguales al vector que une el punto de amarre con el punto cumbre de la torre.
Luego, puedes plantear:
Para el punto de amarre C(40,-40,0) plantea:
u = CK = < -40 , 40 , 80 >;
luego puedes plantear para la tensión en el punto C:
TC = c*u = c*< -40 , 40 , 80 > = < -40*c , 40*c , 80*c >;
y luego puedes plantear para el módulo de la tensión en el punto C:
|TC| = 4000 N, sustituyes y queda:
|< -40*c , 40*c , 80*c >| = 4000, planteas el módulo en función de las componentes del vector y queda:
√( (-40*c)2 + (40*c)2 + (80c)2 ) = 4000, resuelves el argumento de la raíz y queda:
√(9600*c2) = 4000, haces pasaje de raíz como potencia y queda
9600*c2 = 16000000, haces pasaje de factor como divisor y queda:
c2 = 5000/3, haces pasaje de potencia como raíz y queda:
c = √(5000/3) = √(15000/9 = √(25*100*6/9) = 5*10*√(6)/3 = (50/3)*V(6),
y observa que tomamos la solución positiva.
Luego reemplazas en la ecuación vectorial remarcada y queda:
TC = c*u = (50/3)*V(6)*< -40 , 40 , 80 > = < -2000*V(6)/3 , 2000*V(6)/3 , 4000*V(6)/3 >.
Luego puedes emplear el mismo procedimiento para calcular las otras dos tensiones:
calculas v = BK, y luego planteas TB = b*v, y continúas la tarea;
luego calculas w = DK, y luego planteas TD = d*w, y continúas la tarea.
Espero haberte ayudado.
Lanzamos un objeto verticalmente hacia abajo con una velocidad de 18 km/h. ¿Desde que altura lo hemos lanzado si llega a tierra con una velocidad de 30 m/s?
Si puede ser que sea explicado a pizarra o en hoja en blanco para entenderlo mejor. Gracias.